亚洲各国关于土壤和地下水污染的立法与市场扩大
近几年,亚洲的经济和产业显著发展。与此相伴,土壤和地下水污染日益显现,各国开始推进立法。
韩国于1995年施行《土壤环境保全法》,台湾于2000年施行《土壤及地下水污染整治法》,日本也于2003年施行《土壤污染对策法》;2016年泰国(管理土壤和地下水污染的工业部部令),以及备受关注的中国也颁布了“土十条”。中国面临严重的土壤和地下水污染,其市场规模被认为远大于日本。
日本与亚洲各国的土壤和地下水环境管制物质
日本《土壤污染对策法》规定的土壤和地下水环境管制物质数量,与亚洲各国(韩国除外)相比极少。
此外,与亚洲各国的一大差异在于,土壤环境标准值不是“含量”而是“溶出量”。
亚洲各国的土壤和地下水污染市场预计今后将迅速扩大,但对于管制物质数量少的日本而言,其中多数是未知物质,无论在调查、分析还是净化方面,日本企业能否应对?
日本在土壤和地下水污染方面的环境技术绝不能说先进,令人担忧在不久的将来会被亚洲各国超越。
关于PAHs
日本的土壤和地下水环境管制物质数量少,其中,对源自石油产品的物质的管制尤其少。
不仅亚洲各国,海外各国都对源自石油产品的物质进行管制,不仅TPH(总石油烃),连BTEX(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)和PAHs(多环芳烃)也设有标准值。
然而在日本,虽然制定了《石油污染对策指南》,但其内容主要针对油味和油膜,并未设定TPH和PAHs的标准值。(苯受《土壤污染对策法》管制,但甲苯、乙苯、二甲苯不在其列。)
尤其是PAHs在日本认知度低、未被视为问题,但近几年来自海外的咨询逐渐增加。
PAHs(polycyclic aromatic hydrocarbon):多环芳烃
不含杂原子和取代基的芳环稠合而成的烃的总称,也称稠环烃,存在100种以上的化学物质。
性质
具有亲油、难溶于水、易吸附于土壤、不挥发等性质。
数种PAHs已被确认为致癌、致突变、致畸物质。
PAHs污染的来源
存在于石油、煤炭、焦油的沉积物中。
也是化石燃料和生物质燃料燃烧的副产物。
复合微生物制剂Oppenheimer Formula™的PAHs分解试验实例
分解试验实例1
“柴油中所含PAHs的分解试验”
试验周期:24小时
试验对象:水
表1 PAHs分析结果
| 化合物 | 初始浓度(mg/L) | 处理后浓度(mg/L) | 降低率(%) |
|---|---|---|---|
| 苊 | 69,891 | 4,736 | 93.22 |
| 苊烯 | 11,327 | 67 | 99.41 |
| 蒽 | 4,687 | 1,159 | 75.27 |
| 苯并(a)蒽 | 28,189 | 6,204 | 77.99 |
| 苯并(b)荧蒽 | 5,105 | 8 | 99.84 |
| 苯并(k)荧蒽 | 10,282 | 303 | 97.05 |
| 苯并(g,h,i)苝 | 5,332 | 121 | 97.73 |
| 苯并(a)芘 | 8,722 | 346 | 96.03 |
| 䓛 | 74,245 | 4,619 | 93.78 |
| 二苯并(a,h)蒽 | 8,279 | 2,166 | 73.84 |
| 荧蒽 | 674,730 | 132,581 | 80.35 |
| 芴 | 96,801 | 6,160 | 93.64 |
| 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 22,433 | 6,306 | 71.89 |
| 萘 | 54,088 | 2,991 | 94.47 |
| 菲 | 197,875 | 110,153 | 44.33 |
| 芘 | 35,279 | 7,045 | 80.00 |
| 合计 | 1,307,265 | 284,965 | 78.20 |
出处:Oppenheimer Biotechnology, Inc
分解试验实例2
“各微生物制剂的PAHs分解试验”
试验周期:15天
试验对象:水
表2 3种微生物制剂对各PAHs化合物的减少率
单位:%
| PAH compound | FR | FC | TE | CK |
|---|---|---|---|---|
| Acenaphthylene(3) | 45.4 | 50.2 | 49.9 | 19.1 |
| Fluorene(3) | 23.1 | 43.5 | 22.5 | 2.6 |
| Phenanthrene(3) | 29.6 | 19.6 | 21.7 | 3.9 |
| Anthracene(3) | 48.1 | 56.5 | 44.2 | 30.0 |
| Pyrene(3) | 65.3 | 50.2 | 28.8 | 6.7 |
| Benzo(a)anthracene(4) | 81.4 | 63.2 | 49.4 | 18.1 |
| Chrysene(4) | 78.9 | 69.7 | 50.6 | 11.7 |
| Benzo(b)fluoranthene(4) | 88.5 | 82.8 | 66.8 | 18.1 |
| Benzo(k)fluoranthene(5) | 86.7 | 79.8 | 58.6 | 2.2 |
| Benzo(a)pyrene(5) | 87.9 | 81.5 | 67.8 | 24.4 |
| Dibenzo(ah)anthracene(5) | 83.6 | 76.8 | 54.7 | -0.8 |
| Benzo(ghi)perylene(6) | 85.2 | 79.0 | 57.5 | 6.4 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene(6) | 89.6 | 85.4 | 80.1 | -0.8 |
※ ()内为PAHs的环数。
文献:王效举、杉崎三男、细野繁雄(2010),利用生物修复技术净化难分解性有害化学物质污染土壤的研究,埼玉县环境科学国际中心报 第5号,135-140.